IS420UCSBH1A GE UCSB-Controllermodul
Allgemeine Informationen
Herstellung | GE |
Artikelnr. | IS420UCSBH1A |
Artikelnummer | IS420UCSBH1A |
Serie | Mark VIe |
Herkunft | Vereinigte Staaten (USA) |
Dimension | 85*11*110 (mm) |
Gewicht | 1,2 kg |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Typ | UCSB-Controllermodul |
Detaillierte Daten
GE General Electric Mark VIe
IS420UCSBH1A GE UCSB-Controllermodul
IS420UCSBH1A ist ein von GE entwickeltes UCSB-Controllermodul. UCSB-Controller sind eigenständige Computer, die anwendungsspezifische Steuerungslogik ausführen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Controllern enthält der UCSB-Controller keine Anwendungs-E/A. Darüber hinaus sind alle E/A-Netzwerke mit jedem Controller verbunden und versorgen ihn mit allen Eingangsdaten. Wird ein Controller zu Wartungs- oder Reparaturzwecken abgeschaltet, stellt die Hard- und Softwarearchitektur sicher, dass keine Anwendungseingabe verloren geht.
Gemäß der Bedienungsanleitung GEH-6725 Mark VIe und Mark VIeS, Controls Equipment HazLoc, ist der Controller IS420UCSBH1A als Mark VIe-, LS2100e- und EX2100e-Controller gekennzeichnet.
IS420UCSBH1A Der Controller ist mit anwendungsspezifischer Software vorinstalliert. Er kann Sprossen oder Blöcke ausführen. Kleinere Änderungen an der Steuerungssoftware können online ohne Neustart des Systems vorgenommen werden.
Das IEEE 1588-Protokoll dient zur Synchronisierung der Taktgeber der E/A-Pakete und Controller über die R-, S- und T-IONets auf 100 Mikrosekunden genau. Externe Daten werden über die R-, S- und T-IONets zur und von der Steuerungssystemdatenbank des Controllers übertragen. Prozessein- und -ausgänge zu E/A-Modulen sind inbegriffen.
Anwendung
Eine häufige Anwendung des UCSB-Moduls sind Gasturbinen-Steuerungssysteme in Kraftwerken. In diesem Szenario kann das UCSB-Modul zum Anfahren, Herunterfahren und zur Betriebssequenzierung von Gasturbinen eingesetzt werden, was eine präzise Steuerung von Brennstofffluss, Luftzufuhr, Zündung und Abgassystemen erfordert.
Während des Normalbetriebs kann das UCSB-Modul verschiedene Regelkreise (wie Temperaturregelung, Druckregelung und Drehzahlregelung) verwalten und koordinieren, um sicherzustellen, dass die Turbine innerhalb sicherer und effizienter Parameter arbeitet.
